멀티미터의 다이오드 기어가 다이오드를 밝힐 수 있습니까?
멀티미터에는 다이오드를 감지하고 켜는 데 사용할 수 있는 다이오드 범위가 있습니다. 그러나 점등은 절대적이지 않습니다. 주로 다음 두 가지 이유 때문에 발생합니다. 1) 멀티미터의 다이오드 기어 전압이 낮습니다. 2) LED의 작동 전압은 상대적으로 높습니다.
멀티미터의 다이오드 기어 전압은 일반적으로 약 3V이며 일반 발광 다이오드를 밝힐 수 있습니다. 다이오드의 품질을 측정할 때 빨간색 프로브를 사용하여 LED의 양극에 접촉할 수 있고 검정색 프로브를 LED의 음극에 연결할 수 있습니다. LED가 켜져 있으면 LED가 양호하다고 판단할 수 있습니다. 그러나 출력 전압이 낮은 일부 미터는 LED를 켤 수 없거나 약간만 켜질 수 있습니다. 예전에 유니레버에서 비교적 저렴한 멀티미터를 사용해 본 적이 있는데, LED가 켜지지 않습니다. 다이오드 범위는 기본적으로 존재하지 않으므로 매우 불편합니다.
LED는 순방향 전도 전압 강하가 있는 특수한 유형의 다이오드이며 이 매개변수는 크게 다릅니다. 색상이 다른 발광 다이오드의 전도 전압 강하는 다양합니다. 일반적으로 적색 발광 다이오드의 전도 전압 강하는 약 (1.5-2) V 범위로 가장 작습니다. 녹색이 두 번째로 약 (1.8-2.5) V입니다. 파란색은 약 (2-3.5)V로 전압 강하가 가장 높습니다. 따라서 동일한 시계에서 서로 다른 색상의 LED를 측정할 때 밝기가 다릅니다. 일반적으로 빨간색이 가장 밝고 파란색이 가장 어둡습니다. 일부 색상도 켜지지 않습니다.
디지털 멀티미터로 누출을 확인하는 방법
한 펜은 전원 소켓의 금속 코팅에 닿고, 손은 다른 펜의 금속 부분에 닿습니다. 미터에는 119V의 전압 값이 명확하게 표시됩니다! 소켓의 금속 코팅이 실제로 살아있습니다. 조사 결과, 소켓의 고정 나사가 활선의 플라스틱 보호층을 깨뜨리고 캘리포늄 코어와 접촉한 것으로 밝혀졌습니다. 나사가 금속 코팅에 눌려 소켓에 전류가 흐르게 되었습니다. 디지털 미터의 전압 범위의 내부 저항은 대부분 100Ω입니다. 인체와 접지 사이의 연결은 커패시터(인체와 접지 사이의 분산 정전 용량)와 병렬로 저항기(신발, 나무 바닥 직렬 저항)와 동일할 수 있습니다. 활선의 전압은 미터, 미터, 미터 2, 인체, 나무판 및 인체 분산 정전 용량의 DC 저항을 통해 병렬로 접지에 전달됩니다. 미터는 양쪽 끝에 미터의 내부 저항을 표시합니다. 여기서 UDY는 접지 전압에 대한 활선이고, RB는 전압계의 내부 저항이며, Z는 인체와 접지 사이의 총 저항입니다. 분명히 미터의 내부 저항이 클수록 전기 테스트의 감도도 높아집니다. 위의 전기 테스트 방법에서는 미터가 표시하기 위해 인체를 통과하는 전류가 있어야 한다는 점을 지적해야 합니다. 의심할 여지 없이 인체가 이 전류의 존재를 감지할 수 없을 만큼 작아야 합니다. 디지털 멀티미터의 내부 저항은 1OM Ω입니다. 축축한 땅에 맨발로 서 있어도 활선 전압이 220V μA일 때 인체에 흐르는 전류는 22에 불과합니다. 포인터형 멀티미터는 일반적으로 이러한 미터의 전압 범위의 내부 저항 때문에 전기 테스트에 적합하지 않습니다. 10M Ω보다 훨씬 작습니다. 따라서 전기 테스트의 감도는 매우 낮습니다. 전기 테스트의 감도를 향상시키기 위해 낮은 전압 범위를 사용하려는 시도는 잘못된 것입니다. 낮은 전압 범위는 일반적으로 내부 저항이 작기 때문입니다(포인터 멀티미터 전압 범위의 내부 저항에 볼트당 옴 값을 곱함). 표시의 감도는 거의 향상되지 않지만 오히려






